WO2011027494A1 - デジタル放送送信装置、デジタル放送受信装置およびデジタル放送送受信システム - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a digital broadcast transmission system for transmitting at least audio information in a digital system via a transmission path including terrestrial and satellite waves, a digital broadcast transmission device used for transmission, and a digital broadcast reception device.
- the method proposed in ISO / IEC13818-1 is well known as a method for transmitting digital signals.
- the transmission side multiplexes and transmits digital signals encoded for each program's audio, video, and data, and the reception side controls for receiving and playing a specified program.
- a method is defined.
- the encoded audio signal and video signal are separated by a predetermined time, and header information including reproduction time information is added to form a packet called PES (Packetized Elementary Stream).
- PES Packetized Elementary Stream
- the PES is basically divided every 184 bytes, and header information including an identification ID (PID) called a packet identifier is added, and the packet is re-translated into a packet called TSP (Transport Packet / Transport Packet). Configured and multiplexed.
- PID identification ID
- TSP Transport Packet / Transport Packet
- table information representing a relationship between a program and a packet constituting the program is also multiplexed on the TSP of the audio signal and the video signal.
- PSI Program Association Table
- PMT Program Map Table
- PAT describes the PID of the PMT corresponding to each program, and the PMT describes the PID of the packet storing the audio, video signal, etc. constituting the corresponding program.
- the receiver refers to the PAT and PMT, and takes out a packet constituting the target program from the TSP in which a plurality of programs are multiplexed.
- the data packet and the PSI are stored in the TSP in a format called a section different from the PES.
- an MPEG-2 AAC stream can be obtained.
- ISO / IEC 13818-7 MPEG-2 Audio AAC
- ISO / IEC 13818-7 MPEG-2 Audio AAC
- FIG. 13 is a diagram showing types of default audio components.
- the 2/0 mode (stereo) shown in the figure is generally used, and the so-called 5.1 channel surround broadcast is performed using the 3/2 + LFE mode in the surround broadcast.
- FIG. 14 is a block diagram of a conventional digital broadcast transmission apparatus. In particular, it is a block diagram focusing on functions related to switching between 2-channel stereo broadcasting and surround broadcasting.
- a unit 14 includes a sequence control unit 142, an audio signal input switching unit 150, an audio signal encoding unit 151, a packetizing unit 152, a descriptor encoding unit 153, a packetizing unit 154, a multiplexing unit.
- Switching instruction by manual or sending programming is input to the sequence control unit 142.
- the sequence control unit 142 determines the switching point and controls the audio signal input switching unit 150 to switch the input signal from the 2-channel stereo to the 5.1-channel signal.
- Each signal is encoded by the audio signal encoding unit 151 in the MPEG-2 AAC format.
- “3/2 + LFE” is indicated in the MPEG-2 ADTS fixed header and the down-mixing coefficient is transmitted by PCE (Program Configuration Element). These are included in the audio signal stream.
- FIG. 15 is a block diagram showing an example of a conventional receiving apparatus for receiving 5.1 channel surround broadcast.
- 15 includes an antenna 101, a demodulation unit 102, a demultiplexing unit 103, a packet analysis unit 110, a stream information analysis unit 111, an AAC 2-channel decoder 112, an AAC 5.1 channel decoder 113, and a down-mixing coefficient analysis.
- the sound reproduction of a general television receiver is normally 2-channel stereo
- the 5.1-channel surround broadcast is once decoded and then downmixed to a 2-channel stereo signal. It is said.
- the demodulating unit 102 demodulates the broadcast wave received from the antenna 101 to reproduce the transport stream, and the demultiplexing unit 103 divides the stream according to each format.
- the section data is analyzed by the packet analysis unit 125 and the PAT / PMT is extracted and used as program information.
- the PES data is analyzed by the packet analysis unit 110 and the selected stream is extracted.
- the stream analyzed and selected by the packet analysis unit 110 is further analyzed by the stream information analysis unit 111 and divided into AAC header, basic signal, and others. If the header has a 2-channel stereo ID, the basic signal is decoded into a 2-channel stereo signal by the AAC 2-channel decoder 112. If the header has a 5.1-channel surround ID, the AAC 5.1-channel decoder 113 Decoded into a single channel signal.
- the decoded 5.1 channel signal is downmixed from the 5.1 channel to the 2 channel by the downmixing synthesis unit 115.
- the down-mixing coefficient necessary for down-mixing is the one embedded in the PCE of the stream header.
- the 2-channel stereo signal that has been decoded and down-mixed according to each case is selected by the selector 116 and output as a 2-channel stereo signal.
- MPEG surround system that enables 5.1 channel surround reproduction at about 96 kbps by adding level difference and phase difference information between channels to a basic signal downmixed from multichannel to two channels. This is a method standardized as ISO / IEC 23003-1.
- the MPEG Surround system has the feature that the basic signal is a down-mixing signal, so that it can be played back without any problem even with conventional equipment, and the same sound quality can be achieved at a lower rate than the AAC 5.1 channel. is there.
- This MPEG Surround system is considered to be suitable for multimedia broadcasting that has been studied in Japan since 2011 using the VHF band.
- the MPEG surround system is adopted instead of the conventional AAC 5.1 channel.
- FIG. 16A to FIG. 16E are block diagrams showing a part of the AAC, AAC + SBR (Spectral Band Replication), MPEG Surround format configuration, and a part of the configuration of the apparatus that extracts only the basic AAC 2 channel signal.
- “Header” in the figure is an ADTS fixed header of MPEG-2 AAC.
- “Ch” and “ch” in the figure are used as channel abbreviations. The same applies to other drawings.
- FIG. 16A is a diagram showing a frame structure of normal MPEG-2 AAC.
- FIG. 16B is a diagram showing a frame structure in which high frequency information represented by the SBR method is added to a basic signal represented by MPEG-2 AAC.
- FIG. 16C is a diagram showing an MPEG Surround frame structure in which channel extension information is added to a basic signal represented by MPEG-2 AAC.
- FIG. 16D is a diagram illustrating an MPEG Surround frame structure in which high frequency information represented by the SBR method and channel extension information are added to a basic signal represented by MPEG-2 AAC.
- FIG. 16E is a block diagram illustrating a part of the configuration of an apparatus that extracts only the AAC 2-channel signal, which is a basic signal, from received data.
- MPEG-2 AAC 2-channel stereo is used as the basic signal.
- Both the AAC + SBR and MPEG Surround methods which are MPEG-2 AAC extension methods, have a format structure in which extension information is added to the basic signal.
- a data string having these frame configurations is transmitted as a burst stream.
- the format configuration of the header and the basic signal part is common.
- the basic signal is a padding area filled with null data or the like. Therefore, in the case of a conventional decoder that supports MPEG-2 AAC, the format structure of the header and the basic signal part is common regardless of the input of any of the data shown in FIGS. 16A to 16D. Only the basic signal part of the AAC has at least the compatibility that can be reproduced.
- FIG. 16E blocks having the same functions as the blocks shown in FIG.
- the AAC 2-channel decoder 112 decodes only the basic signal, whichever signal shown in FIGS. 16A to 16D, reproduces and outputs the MPEG-2 AAC 2-channel stereo.
- FIG. 17 is a diagram showing a list of decoding processes of various conventional receivers.
- FIG. 17 illustrates two types of receivers.
- ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Portable devices are assumed as 2-channel playback machines, but they also support SBR for high sound quality.
- the 5.1 channel playback receiver is assumed to be a vehicle-mounted tuner, and when receiving 5.1 channel surround broadcast, the surround sound field can be enjoyed with at least 5 + 1 speakers.
- the surround sound field can be enjoyed with at least 5 + 1 speakers.
- two-channel stereo broadcasting it can be enjoyed with two-channel stereo as usual, but a common speaker unit may be used by adding processing for making 5.1-channel pseudo surround.
- FIG. 18 is a block diagram showing an example of a conventional 5.1-channel playback dedicated receiving apparatus.
- the stream information analysis unit 111 outputs a basic signal, SBR information, channel extension information, SBR information presence / absence data, and channel extension information presence / absence data.
- the basic signal is output to the AAC2 channel decoder 112, the SBR information is output to the SBR information analysis unit 117, and the channel extension information is output to the channel extension information analysis unit 122. Both the SBR information presence / absence data and the channel extension information presence / absence data are output to the mode control unit 141, respectively.
- the band extension unit 118 extends the band by copying the spectrum to the high band based on the basic signal decoded by the AAC 2-channel decoder 112. Further, the band extension unit 118 uses the output of the SBR information analysis unit 117 to control the envelope energy to be smooth on the frequency axis.
- the channel expansion unit 130 performs channel expansion using the output of the channel expansion information analysis unit 122 based on the basic signal and generates a 5.1 channel signal.
- the mode control unit 141 controls the selector 119 to select a basic signal whose band has been extended when there is SBR information presence / absence data.
- the mode control unit 141 controls the selector 121 to select the 5.1 channel signal when there is channel extension information presence / absence data.
- the 2-channel signal of the selector 119 is converted into a pseudo surround signal by the 5.1 channel pseudo surround unit 120 and output to the selector 121. Such a configuration is applied to, for example, a vehicle-mounted receiver.
- FIG. 19 is a block diagram showing an example of the configuration of a conventional channel expansion unit 130.
- the channel expansion unit 130 includes real complex conversion units 303 and 309 in addition to these components.
- FIG. 20 is a block diagram showing an example of a conventional 5.1 channel pseudo-surround unit 120.
- the correlation detection unit 201 detects the correlation between the channels from the 2-channel basic signal, and performs matrix distribution / synthesis.
- the unit 202 and the reverb echo filter processing unit 203 are controlled to generate a 5.1 channel signal.
- FIG. 21 is a flowchart showing a conventional voice type change detection and change assist processing flow of a receiver.
- the receiver sets the PID in step S11 and performs channel selection related settings.
- the receiver takes out only the voice packet while determining whether or not the voice packet is received in step S13, and proceeds to step S14 of header information analysis.
- the receiver analyzes the header information and discriminates the profile, sampling frequency, etc., but the discrimination between the two channels and the MPEG surround has not been made here.
- the receiver performs AAC 2 channel data processing as a basic signal in step S15.
- step S16 the receiver determines whether channel extension information is present in the area following the basic signal. This determination requires at least a transmission period or longer because it is based on a change from the previous determination result. The certainty determination when an error is assumed increases its accuracy in proportion to the number of repetitions. If there is no change, the process returns to step S13. If there is a change, the receiver promptly performs audio mute processing and initialization of the channel expansion unit 130 (step S17). The receiver waits for a predetermined time with respect to a time during which abnormal noise may occur, and holds mute (step S18). Next, the receiver performs audio demutation (unmute) and outputs a reproduction signal (step S19).
- the MPEG surround system data has the merit that the two channels of the basic signal can be reproduced simply by ignoring the channel extension part for the 2-channel apparatus
- the MPEG surround system is suitable for portable apparatuses and the like. This is the method.
- the MPEG surround system not only the basic signal but also the header has the same configuration as the 2-channel AAC so that the legacy 2-channel device does not malfunction. That is, there is a difference only in the presence or absence of the channel extension region.
- FIG. 22 is a timing chart for explaining the sequence from 2ch to 5.1ch in the conventional 5.1 channel receiver.
- FIG. 22A shows the change of the voice mode, and the channel is switched from channel 2 to channel 5.1 at timing T01. That is, the mode transits to the 5.1 channel mode.
- FIG. 22 shows a change in the transmitted audio PES.
- Data encoded by 2-channel AAC is transmitted until timing T01, and thereafter, data encoded by MPEG surround is transmitted.
- the ARIB standard ARIB STD-B32 stipulates that a 500 ms mute (silence) should be inserted when switching audio parameters. Therefore, silence data is transmitted from timing T01 to timing T03.
- (E) in FIG. 22 shows the decoding processing timing of the receiver that receives such a signal. Since the receiver requires a predetermined time to detect and discriminate whether or not the mode has been changed, the receiver detects whether or not the mode has been changed at timing T02, and then performs audio mute processing and initialization of the channel expansion unit 130 (FIG. 21 equivalent to S17).
- (F) in FIG. 22 shows a change in audio output from the receiver.
- the receiver starts the decoding process from timing T04 after the elapse of a predetermined time required for the initialization of the decoder, and obtains decoding process data for the first time at timing T05 after elapse of the decoder delay time. As a result, the reproduction sound can be output after the mute is canceled.
- Timing T06 at which the decoding delay elapses from timing T03 is a point of cueing reception and reproduction.
- the time position of the timing T02 varies greatly depending on the reception quality of the broadcast wave due to the time required to determine whether or not there is a mode change.
- T02 is delayed as shown in the figure, and as a result, the timing T05 is delayed from the timing T06, the sound at the beginning of the program is interrupted for the delayed time.
- the interval from timing T06 to timing T05 is interrupted. It is also assumed that silent data may be turned into noise due to a reception error even in the 500 ms portion that is muted on the transmission side. For this reason, there is a possibility that abnormal noise remains until the mode change is detected on the receiving side and mute is started.
- FIG. 23 is a timing chart for explaining a sequence from 5.1ch to 2ch of a conventional 5.1 channel receiver. The description is omitted because it is almost the same as FIG. Since the time required for initialization of the channel expansion unit 130 is unnecessary, the problem is slightly reduced, but the same problem occurs.
- multimedia broadcasting they are broadcast by selecting them in time units or program units.
- baseball live broadcasts use the MPEG Surround system to provide a sense of reality
- commercial broadcasts inserted in the middle use a general AAC2 channel.
- the present invention solves the above-mentioned conventional problems, and in a digital broadcast receiver, a digital broadcast transmission apparatus capable of making a processing decision according to an encoding method of a transmitted audio signal in a short time, It is an object of the present invention to provide a digital broadcast receiver and a digital broadcast transmission / reception system.
- a digital broadcast transmitting apparatus encodes an input audio signal, converts the encoded audio signal into an audio encoded signal, and converts an audio stream packet including the converted audio encoded signal.
- a packet generator that generates PES data by generating a component descriptor including a component type ID indicating that the audio encoding method is MPEG surround and a change reservation ID indicating a change reservation of the audio component type is updated.
- a modulation unit that modulates and transmits the multiplexed data obtained.
- the digital broadcast reception apparatus that receives data transmitted from the digital broadcast transmission apparatus according to the present aspect can reduce the time required to determine that it is MPEG surround broadcast, Can be determined without waiting for the analysis. For this reason, the digital broadcast receiving apparatus has an effect that the switching of the decoding process and the mute process can be executed in a short time even when the AAC 2-channel mode is switched to the 5.1-channel mode, for example.
- the digital broadcast transmitting apparatus further determines a change point of the audio component type according to an instruction by a manual or transmission programming, and outputs a change reservation ID at a predetermined time before and after the change point.
- a sequence control unit that controls the descriptor update unit may be provided.
- the receiver that supports this can know the change point in advance, the timing of the decoding process and the mute process can be further advanced. As a result, it is possible to systematically reduce the silent time inserted at the time of change in order to protect against abnormal noise.
- the sequence control unit may control the packet generation unit so that sound is silenced while the change reservation ID is transmitted.
- the sequence control unit may start transmission of the change reservation ID from 500 milliseconds to 1 millisecond before the change point.
- the descriptor update unit may be controlled so that the timing is reached.
- the digital broadcast receiving apparatus receives a multiplexed broadcast that is transmitted by packetizing a component descriptor including a component type ID indicating that at least the audio encoding method is MPEG surround.
- a digital broadcast receiving apparatus that outputs audio included in the multiplexed broadcast, the receiving unit receiving the multiplexed broadcast, and the PES data included in the multiplexed data that is the received multiplexed broadcast data,
- a first packet analysis unit that acquires an audio stream packet including an audio encoded signal that is an encoded audio signal, and a component that indicates that the audio encoding method is MPEG surround from section data included in the multiplexed data
- a second packet analyzer for detecting components descriptor.
- the digital broadcast receiving apparatus it is possible to reduce the time required to determine that it is MPEG surround broadcast, and to reliably determine without waiting for stream analysis. Therefore, the digital broadcast receiving apparatus has an effect that switching of decoding processing and muting processing can be executed in a short time even when switching from the AAC 2 channel mode. Further, since the change point can be known in advance, the initialization timing of the decoding process and the timing of the mute process can be advanced.
- the digital broadcast receiving apparatus may further include a mode control unit that outputs a mute control signal for muting the audio when the second packet analysis unit detects the change reservation ID. .
- the present invention can also be realized as a digital broadcast transmission / reception system including the digital broadcast transmission device according to one aspect of the present invention and the digital broadcast reception device according to one aspect of the present invention.
- the present invention can also be realized as a digital broadcast transmission method including processing executed by the digital broadcast transmission apparatus according to one aspect of the present invention.
- the present invention can also be realized as a digital broadcast receiving method including processing executed by the digital broadcast receiving apparatus according to one aspect of the present invention.
- the present invention can also be realized as a program that causes a computer to execute the digital broadcast transmission method according to one aspect of the present invention and the digital broadcast reception method according to one aspect of the present invention.
- Each of these programs can also be realized as a recording medium on which the program is recorded.
- the program can be distributed via a transmission medium such as the Internet or a recording medium such as a DVD.
- the present invention can also be realized as one or a plurality of integrated circuits including components included in the digital broadcast transmission device according to one aspect of the present invention.
- the present invention can also be realized as one or a plurality of integrated circuits including components included in the digital broadcast receiving device according to one aspect of the present invention.
- a digital broadcast transmission device in a digital broadcast receiver, a digital broadcast transmission device, a digital broadcast reception device, and a digital broadcast that can make a process determination according to an encoding method of an audio signal to be transmitted in a short time.
- a transmission / reception system can be provided.
- FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a digital broadcast transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a flowchart showing an example of audio output switching in the digital broadcast transmission apparatus according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a timing chart showing an example of audio output switching (from 2 ch to 5.1 ch) in the digital broadcast transmission apparatus according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 4A is a chart showing a list of type IDs added to the audio component descriptor in the embodiment of the present invention.
- FIG. 4B is a chart showing a list of mode change reservation IDs to be added to the audio component descriptor in the embodiment of the present invention.
- FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a digital broadcast transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a flowchart showing an example of audio output switching in the digital broadcast transmission apparatus according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a timing chart showing an example of audio
- FIG. 5 is a transition diagram for explaining an example of changing the audio mode in the embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a digital broadcast receiving apparatus that receives a broadcast of the digital broadcast transmitting apparatus and reproduces a 5.1 channel signal in the embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a block diagram showing a specific configuration example of a channel extension unit suitable for the present invention.
- FIG. 8 is a flowchart showing an audio type change detection and change assist processing flow in the digital broadcast transmitting apparatus according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a timing chart showing a sequence from 2ch to 5.1ch in the 5.1ch system according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a timing chart showing a sequence from 5.1 ch to 2 ch in the 5.1 ch system according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of a digital broadcast receiving apparatus that reproduces a two-channel stereo signal in the embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a timing chart showing a sequence when the mode transitions in the order of 5.1 ch, 2 ch, and 5.1 ch in the 2 ch system according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a chart showing types of default audio components.
- FIG. 14 is a block diagram of a conventional digital broadcast transmission apparatus.
- FIG. 15 is a block diagram showing an example of a conventional receiving apparatus for receiving 5.1 channel surround broadcast.
- FIG. 16A is a diagram showing a frame structure of a normal MPEG-2 AAC.
- FIG. 16B is a diagram showing a frame structure in which high frequency information represented by the SBR method is added to a basic signal represented by MPEG-2 AAC.
- FIG. 16C is a diagram illustrating an MPEG Surround frame structure in which channel extension information is added to a basic signal represented by MPEG-2 AAC.
- FIG. 16D is a diagram illustrating an MPEG Surround frame structure in which high frequency information represented by the SBR method and channel extension information are added to a basic signal represented by MPEG-2 AAC.
- FIG. 16E is a block diagram illustrating a part of the configuration of an apparatus that extracts only the AAC 2-channel signal, which is a basic signal, from received data.
- FIG. 16E is a block diagram illustrating a part of the configuration of an apparatus that extracts only the AAC 2-channel signal, which is a basic signal, from received data.
- FIG. 17 is a diagram collectively showing the decoding processes of various conventional receivers.
- FIG. 18 is a block diagram showing an example of a conventional 5.1-channel playback dedicated receiving apparatus.
- FIG. 19 is a block diagram illustrating an example of a conventional channel extension unit.
- FIG. 20 is a block diagram showing an example of a conventional 5.1 channel pseudo-surround unit.
- FIG. 21 is a flowchart showing a conventional voice type change detection and change assist processing flow of a receiver.
- FIG. 22 is a timing chart for explaining a sequence from 2ch to 5.1ch in a conventional 5.1 channel receiver.
- FIG. 23 is a timing chart for explaining a sequence from 5.1ch to 2ch of a conventional 5.1 channel receiver.
- the MPEG standard is partly modified and added to transmit a new component type data descriptor.
- this area can be newly defined by the ARIB standard.
- the scope of standardization differs from the case where the MPEG standard is partially modified, since the same information transmission can be performed, the operational effects of the present invention are the same in both cases.
- FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a digital broadcast transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
- the digital broadcast transmitting device 60 generates an encoded information packet for the audio signal, describes the MPEG surround type ID and the change reservation ID information as component type data in the generated encoded information packet, and transmits the encoded information packet together with the audio signal. It is a transmission device.
- the digital broadcast transmission apparatus 60 includes an audio signal input switching unit 50, an audio signal encoding unit 51, a packetizing unit 52, a multiplexing unit 55, a sequence control unit 42, a component descriptor updating unit 57, a packetizing unit 54, and a modulating unit. 56.
- the audio signal encoding unit 51 and the packetizing unit 52 realize processing by the packet generation unit in the digital broadcast transmission apparatus of the present invention.
- the packetizing unit 54 is an example of a packetizing unit in the digital broadcast transmitting apparatus of the present invention.
- the 2-channel stereo or 5.1-channel surround signal constituting the program is input to the audio signal input switching unit 50 to be switched and selected, and is input to the audio signal encoding unit 51 to be converted into a digital signal.
- the converted digital signal is added with header information by the packetizing unit 52 and converted to PES.
- the sequence control unit 42 controls the audio signal input switching unit 50 based on a manual or a transmission programming instruction, and inputs the MPEG surround type ID and the change reservation ID as component type data to the component descriptor update unit 57.
- the component descriptor update unit 57 updates the audio component descriptor output to the packetization unit 54 with the input component type data. Note that the “voice component descriptor” may be simply expressed as “component descriptor”.
- the data output from the component descriptor update unit 57 is input to the packetizing unit 54 together with other PAT and PMT.
- the packetizer 54 packetizes these input data in a section format.
- the descriptor indicating whether the audio signal is encoded with AAC or MPEG surround is separate from the PES packet of the audio signal.
- the packet information is packetized in a section format.
- the receiver can know the encoded information before starting the decoding of the audio signal. As a result, it is possible to obtain an effect that the audio signal can be reliably decoded in the receiver.
- FIG. 2 is a flowchart showing an example of audio output switching in the digital broadcast transmission device 60 according to the embodiment of the present invention.
- sequence controller 42 determines whether or not there is a change in the encoding information mode (S02), If there is a change, the change point is determined (S03).
- the sequence control unit 42 When the change point is determined (S03), the sequence control unit 42 outputs the change reservation ID as the pre-change process (S04), and preferably controls the audio signal encoding unit 51 to thereby generate the audio signal. In response to this, processing such as fading out timely is started. After a predetermined time has elapsed, the sequence control unit 42 switches the audio PES data by controlling the audio signal encoding unit 51 as a change process (S05). Thereafter, the sequence control unit 42 stops sending the change reservation ID as post-change processing, and controls the audio signal encoding unit 51 to cause the changed audio signal to fade in timely and de-mute processing (S06). do.
- FIG. 3 is a timing chart showing an example of audio output switching (from 2 ch to 5.1 ch) in the digital broadcast transmitting apparatus 60 according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 3A is an audio mode
- FIG. 3B is an audio signal PES encoding format
- FIG. 3C is an audio component descriptor type ID
- FIG. 3D is a change reservation ID timing chart. is there.
- S01, S04, S05, and S06 shown in FIG. 3 correspond to the steps in the flowchart of FIG. That is, the sequence control unit 42 starts to send the change reservation ID “Ox17” as the pre-change process (S01) by the switching instruction (S01), and switches the encoding mode while muting the audio PES at the switching process (S05) point. At the same time, the type ID is switched.
- the change reservation ID is output at a predetermined time before and after the change point (timing before or after the change point by a predetermined time. For example, 500 milliseconds to 1 millisecond before the change point. Transmission is started at any timing until.
- the sequence control unit 42 stops the change reservation ID at the post-change processing (S06) point and cancels the sound mute.
- the change reservation ID “Ox17” indicates that the presence or absence of MPEG surround changes. In other words, the current 2-channel stereo is changed to 5.1-channel MPEG surround.
- the change reservation ID “Ox17” is also used when changing from MPEG Surround to 2-channel stereo. This means that the presence or absence of the MPEG Surround function is changed from the current type ID.
- the audio component descriptor of the current standard specifies the component types shown in FIG. 13 as the component type, but the component type that can identify MPEG Surround is not specified. Therefore, in the present invention, the component type ID of the audio component descriptor is added so that MPEG surround can be identified.
- 4A and 4B show a list that is additionally modified so that identification with SBR can be performed in addition to MPEG surround.
- FIG. 4A is a diagram showing a list of type IDs to be added to the audio component descriptor in the embodiment of the present invention
- FIG. 4B is a diagram showing a list of change reservation IDs of modes to be added.
- the change reservation ID is extended so that the SBR change and the sampling frequency change reservation can be made in addition to the MPEG surround change.
- FIG. 5 is a transition diagram illustrating an example of changing the voice mode.
- a normal mode with a sampling frequency of 16 kHz to 48 kHz is arranged in the first quadrant of the XY plane, a mode with MPEG surround is arranged in the second quadrant, and a mode with SBR is arranged in the fourth quadrant. Further, SBR and MPEG surround mode are arranged in the third quadrant.
- SBR is added from the mode M03 (normal sampling frequency 24 kHz) to make a transition to M13, the SBR is stopped and the transition to M06 with a sampling frequency of 48 kHz is made, and after the transition to M26 to which MPEG surround is added.
- FIGS. 4A and 4B all of these transitions can be represented in the audio component descriptor. Note that the sampling frequency is limited in the SBR-added mode only due to the operational rules of the standard.
- the extension of the audio component descriptor makes it possible to send multiplexed data with identification of all possible modes and description of change reservation. These are transmitted from the digital broadcast transmission apparatus 60 in the embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a digital broadcast receiving apparatus that receives a broadcast of the digital broadcast transmitting apparatus 60 and reproduces a 5.1 channel signal in the embodiment of the present invention.
- the digital broadcast receiving apparatus 70 shown in FIG. 6 analyzes the section packet in which the encoding information of the audio signal encoded by the digital broadcast transmitting apparatus 60 is described, so that the audio signal is encoded according to the encoding method at the time of encoding.
- This is a receiving apparatus that performs decoding and smoothly switches and reproduces before and after the switching point of the encoding method.
- the digital broadcast receiver 70 includes an antenna 101, a demodulator 102, and a demultiplexer 103, which are not shown.
- the digital broadcast receiving apparatus 70 further includes a packet analysis unit 10 that analyzes PES data, a stream information analysis unit 11, an AAC2 channel decoder 12, an SBR information analysis unit 17, a channel extension information analysis unit 22, a band extension unit 18, a selector 19, Channel expansion unit 31, 5.1 channel pseudo-surround unit 20 that converts the signal of 1ch to 5.1 channel pseudo surround signal, selector 21, mode control unit 41, packet analysis unit 25 that analyzes section data, and ID detection unit 27.
- the packet analysis unit 10 is an example of a first packet analysis unit in the digital broadcast receiving apparatus of the present invention. Further, the packet analysis unit 25 and the ID detection unit 27 implement the processing of the second packet analysis unit in the digital broadcast receiving apparatus of the present invention.
- the digital broadcast wave received via the antenna 101 is subjected to reception processing by the demodulator 102 and outputs a multiplexed TSP sequence.
- the demultiplexer 103 PES data and section data are output from the received TSP sequence.
- the PES data is input to the packet analysis unit 10, and the packet analysis unit 10 acquires an audio stream packet including an audio encoded signal that is an encoded audio signal from the PES data.
- the acquired audio stream packet is analyzed by the stream information analysis unit 11.
- the stream information analysis unit 11 outputs a basic signal, SBR information, channel extension information, SBR information presence / absence data, and channel extension information presence / absence data.
- the basic signal is output to the AAC 2 channel decoder 12, the SBR information is output to the SBR information analysis unit 17, and the channel extension information is output to the channel extension information analysis unit 22.
- Both the SBR information presence / absence data and the channel extension information presence / absence data are output to the mode control unit 41, respectively.
- the band extension unit 18 extends the band by copying the spectrum to the high band based on the basic signal decoded by the AAC 2-channel decoder 12. Further, the band extending unit 18 controls the envelope energy to be smooth using the output of the SBR information analyzing unit 17.
- the channel extension unit 31 performs channel extension using the output of the channel extension information analysis unit 22 based on at least the basic signal, and generates a 5.1 channel signal. The above is the same as in the prior art.
- the packet analysis unit 25 extracts the encoded information from the section data, and then inputs the encoded information to the ID detection unit 27 to detect the additional type ID and the change reservation ID. Then, the detected additional type ID and change reservation ID are input to the mode control unit 41.
- the type ID corresponding to the SBR information presence / absence data and the channel extension information presence / absence data is included as the contents of the additional type ID and the change reservation ID, information is obtained twice with the result of the stream information analysis unit 11. . However, the timing obtained is different. Of course, instead of the conventional information, only the additional type ID and the change reservation ID that can be more surely and quickly discriminated may be used.
- the mode control unit 41 controls the selector 19 so as to select a basic signal whose band is extended when the audio signal has SBR. In addition, the mode control unit 41 controls the selector 21 to select the 5.1 channel signal when the audio signal has MPEG surround.
- the second point different from the conventional method is the detection and use of the change reservation ID.
- the change reservation ID can be detected before the change of the voice encoding method.
- a mute control signal for gradually fading out and muting the audio in advance can be output from the mode control unit 41 to the audio output unit (not shown).
- the change reservation ID is output as an initialization signal for the channel expansion unit 31. That is, the change reservation ID is also used for speeding up the processing when the mode is shifted to the MPEG Surround channel expansion mode.
- FIG. 7 is a block diagram showing a specific configuration example of the channel expansion unit 31 suitable for the present invention.
- the functional configuration of the channel expansion unit 31 is the same as the functional configuration of the conventional channel expansion unit 130. However, an initialization signal is provided to each filter and delay unit. As a result, abnormal noise is prevented from being generated due to the remaining dust data, and a sequence of applying zero data or the like is not necessary for this purpose. As a result, as soon as new data is obtained, the channel expansion unit 31 can start the channel expansion process.
- FIG. 8 is a flowchart showing a voice type change detection and change assist processing flow in the digital broadcast transmitting apparatus 60 according to the embodiment of the present invention.
- a step (S22) for performing detection determination of the component type ID and the change reservation ID is added immediately after the PID is set in step S11 and the channel selection-related settings are made. More specifically, in the case of YES in S22, the process from S13 to S16 is skipped and the process proceeds directly to S17, and the path P22 for performing the audio mute process and initialization of the channel expansion unit 31 is established. Have been added.
- FIG. 9 is a timing chart showing a sequence from 2ch to 5.1ch in the 5.1ch system according to the embodiment of the present invention.
- (A) in FIG. 9 is a voice mode, and is switched from channel 2 to channel 5.1 at timing T01. That is, mode transition is performed.
- FIG. 9 is an audio PES to be transmitted.
- Two-channel AAC is used until timing T01, and data encoded by MPEG surround is transmitted in the subsequent modes.
- the mute (silence) at the time of switching is shortened from 500 ms to 200 ms.
- (C) in FIG. 9 is a type ID to be transmitted.
- the type ID of 2/0 mode (stereo) is transmitted until timing T01, and thereafter 3/2 + LFE mode (MPEG surround).
- (D) in FIG. 9 is a change reservation ID to be transmitted. Prior to timing T01, “0x17” indicating that a change in MPEG surround is reserved is transmitted from timing T00, and transmission is repeated until T07.
- FIG. 9E shows the decoding processing timing of the digital broadcast transmitting apparatus 60 that receives such a signal. Since the digital broadcast transmission apparatus 60 detects the change reservation ID and knows in advance whether or not the mode has been changed (T02), initialization is started at the timing T02, and the MPEG surround decoding processing after the change is performed at T04. You can start.
- (F) in FIG. 9 is a diagram showing a state of audio output. After the time required for initialization has elapsed, decode processing data is obtained from timing T04 to timing T05 after a delay in decoding processing, and the mute can be released to output reproduced sound.
- (G) in FIG. 9 is the timing from pseudo surround 2ch to 5.1ch as an additional output. Similar to the channel expansion unit 31, the influence on the entire filter processing and delay processing by the 5.1 channel pseudo surround unit 20 can be reduced. The influence on the whole includes that the load on the buffer control of the MPEG system is reduced.
- FIG. 10 is a timing chart showing a sequence from 5.1 ch to 2 ch in the 5.1 ch system according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of a digital broadcast receiving apparatus that reproduces a two-channel stereo signal according to the embodiment of the present invention.
- two-channel stereo there are few problems as in the conventional case.
- the basic structure of the digital broadcast receiving apparatus 80 shown in FIG. 11 is the same as that of the digital broadcast receiving apparatus shown in FIG. However, it does not include components (5.1 channel pseudo-surround unit 20 and channel extension unit 31) related to 5.1ch audio reproduction, but includes a two-channel pseudo surround unit 26.
- the two-channel pseudo surround unit 26 is controlled by the mode control unit 44.
- FIG. 12 is a timing chart showing a sequence when the mode transitions in the order of 5.1 ch, 2 ch, and 5.1 ch in the 2 ch system according to the embodiment of the present invention.
- the mode transitions in the order of 5.1 ch, 2 ch, and 5.1 ch in the 2 ch system according to the embodiment of the present invention.
- a digital broadcast transmission device in a digital broadcast receiver, a digital broadcast transmission device, a digital broadcast reception device, and a digital broadcast transmission device that can perform processing determination according to the encoding method of a transmitted audio signal in a short time. It is also possible to provide a digital broadcast transmission / reception system.
- the present invention may be realized by a computer system including a microprocessor, a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), a storage memory unit, a display, and a man-machine interface.
- a computer system including a microprocessor, a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), a storage memory unit, a display, and a man-machine interface.
- ROM Read Only Memory
- RAM Random Access Memory
- a part or all of the constituent elements constituting each of the devices may be constituted by a system LSI.
- the computer system includes a microprocessor, a ROM, a RAM, and the like.
- a computer program is stored, and the system LSI achieves its functions by operating according to the computer program.
- the present invention may be composed of a removable IC card or a single module.
- the IC card or the module is a computer system including a microprocessor, a ROM, a RAM, and the like.
- a computer program is stored, and the function is achieved by operating according to the computer program.
- the present invention may be realized as a method including processing executed by each of the digital broadcast transmitting apparatus and the digital broadcast receiving apparatus of the present invention. Further, the present invention may be a computer program that realizes these methods by a computer, or may be a digital signal composed of the computer program.
- the present invention can also be realized as a recording medium on which each of these programs is recorded.
- the present invention is suitable for a digital broadcast transmission system that digitally transmits information such as audio, video, and text, and a digital broadcast transmission device and a digital broadcast reception device that constitute the digital broadcast transmission system.
- a digital broadcast transmission system that digitally transmits information such as audio, video, and text
- a digital broadcast transmission device and a digital broadcast reception device that constitute the digital broadcast transmission system.
- digital broadcast receivers such as top boxes, car navigation systems, and portable one-segment TVs.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Stereo-Broadcasting Methods (AREA)
- Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
- Stereophonic System (AREA)
Abstract
入力される音声信号を符号化して音声符号化信号へ変換し、変換後の音声符号化信号を含む音声ストリームパケットを生成することでPESデータを生成するパケット生成部(51、52)と、MPEGサラウンドであることを示すコンポーネント種別ID、および、音声コンポーネント種別の変更予約を示す変更予約IDを含むコンポーネント記述子を更新する記述子更新部(57)と、更新したコンポーネント記述子をパケット化することでセクションデータを生成するパケット化部(54)と、PESデータとセクションデータとを多重化する多重化部(55)と、多重化したデータを変調して送信する変調部(56)とを備えるデジタル放送送信装置。
Description
本発明は、地上波や衛星波を含む伝送路を介して、少なくとも音声の情報をデジタル方式で伝送するデジタル放送伝送システム、伝送に使用するデジタル放送送信装置、及び、デジタル放送受信装置に関する。
近年、地上波または衛星波を含む伝送路を介して、音声、映像および文字等の情報をデジタル信号として伝送するデジタル放送がさらに発展しつつある。
デジタル信号を伝送する方式としては、ISO/IEC13818-1で提案された方式がよく知られている。ISO/IEC13818-1では、送信側で、各番組の音声、映像およびデータ毎に符号化されたデジタル信号を多重化して伝送し、受信側で、指定の番組を受信し再生するための制御について方式が定められている。
符号化された音声信号および映像信号は所定の時間で区切られ、再生時間情報などを含むヘッダ情報を付加されて、PES(Packetized Elementary Stream)と呼ばれるパケットを構成する。
さらにPESは、基本的に184バイト毎に区切られ、パケット識別子と呼ばれる識別のためのID(PID)などを含むヘッダ情報を付加されて、TSP(トランスポートパケット/Transport Packet)と呼ばれるパケットに再構成され多重化される。
また、PSI(Program Specific Information)と呼ばれる、番組と、番組を構成するパケットとの関係を表すテーブル情報も音声信号および映像信号のTSPに多重化される。
PSIとしては、PAT(Program Association Table)、およびPMT(Program Map Table)など4種類のテーブルが規定される。
PATには各番組に対応するPMTのPIDが記述され、PMTには対応する番組を構成する音声や映像信号などが格納されたパケットのPIDが記述されている。
受信機は、PATとPMTを参照することで、複数の番組が多重化されたTSPの中から、目的の番組を構成するパケットを取出す。なお、データパケットおよびPSIは、PESとは異なるセクションと呼ばれる形式でTSP内に格納される。
PESパケットから、ヘッダなどを取り除いてデータだけを抽出すると、例えば、MPEG-2 AACのストリームを得ることができる。
音声信号の符号化方式としては、ISO/IEC 13818-7(MPEG-2 Audio AAC)がある。
デジタル放送で使用するAAC規格の場合、現行のサービスとしては5.1チャンネルに対応している。日本のデジタル放送においては、社団法人電波産業会が発行するARIB標準規格および運用規定があり、具体的な方式、パラメータおよび運用の規定について詳細に定めている。
図13は、既定の音声コンポーネントの種別を示す図である。同図に示される2/0モード(ステレオ)が一般的に使用され、サラウンド放送では3/2+LFEモードを使用していわゆる5.1チャンネルサラウンド放送が実施される。
図14は、従来のデジタル放送送信装置のブロック図である。特に2チャンネルステレオ放送とサラウンド放送との切換えに関連する機能に注目したブロック図である。
図14に示す従来のデジタル放送送信装置は、シーケンス制御部142、音声信号入力切換部150、音声信号符号化部151、パケット化部152、記述子符号化部153、パケット化部154、多重化部155、および変調部156を備える。
マニュアルまたは送出プログラミングによる切換え指示がシーケンス制御部142に入力される。シーケンス制御部142は切換え点を定めて音声信号入力切換部150を制御して入力信号を2チャンネルステレオから5.1チャンネル信号に切換える。
それぞれの信号は音声信号符号化部151でMPEG-2 AAC方式に符号化される。5.1チャンネルの場合はMPEG-2 ADTS固定ヘッダで“3/2+LFE”を示すとともにPCE(Program Configuration Element)でダウンミクシング係数の伝送を行う。これらは音声信号ストリームに包含されている。
図15は、5.1チャンネルサラウンド放送を受信するための従来の受信装置の一例を示すブロック図である。
図15に示す従来の受信装置は、アンテナ101、復調部102、逆多重化部103、パケット解析部110、ストリーム情報解析部111、AAC2チャンネルデコーダ112、AAC5.1チャンネルデコーダ113、ダウンミクシング係数解析部114、ダウンミクシング合成部115、パケット解析部125、およびセレクタ116を備える。
図15に示す受信装置においては、一般的なテレビ受像機の音声再生は通常2チャンネルステレオであるため、5.1チャンネルサラウンド放送を一旦デコード処理した後で、2チャンネルステレオ信号にダウンミクシングする構成としている。
図15において、アンテナ101から受信した放送波から、復調部102で復調してトランスポートストリームを再生し、逆多重化部103でそれぞれの形式に応じて区分けする。その内のセクションデータはパケット解析部125で解析してPAT/PMTを取り出し番組情報などとして利用し、PESデータはパケット解析部110で解析し選択したストリームを取り出す。
パケット解析部110で解析し選択したストリームはストリーム情報解析部111でさらに解析して、AACのヘッダ、基本信号、およびその他に区分けする。ヘッダに2チャンネルステレオのIDがあれば、基本信号はAAC2チャンネルデコーダ112で2チャンネルステレオ信号にデコード処理され、ヘッダに5.1チャンネルサラウンドのIDがあれば、AAC5.1チャンネルデコーダ113で5.1チャンネル信号にデコード処理される。
デコード処理された5.1チャンネル信号はダウンミクシング合成部115で5.1チャンネルから2チャンネルにダウンミクシングされる。この時ダウンミクシングに必要なダウンミクシング係数はストリームヘッダのPCEに埋め込まれたものを使用する。それぞれの場合に応じてデコード処理、ダウンミクシングされた2チャンネルステレオ信号はセレクタ116で選択され2チャンネルステレオ信号として出力される。
このように従来のAAC5.1チャンネル方式の場合は、2チャンネル再生の受信機で受けるために、一旦5.1チャンネルのデコード処理をしてから、それらをダウンミクシングして2チャンネル信号に変換する必要があった。そのため、特に省電力を必要とするポータブル機器にとってはかえって処理量が増大するため不向きであった。
そこで従来のAACを拡張したもので、2チャンネルダウンミックスにより低レート化したビットストリームを基本信号とし、これに付加情報を加えることによって、マルチチャンネル再生を可能とする方式が新たに提案されている。
例えば、マルチチャンネルから2チャンネルにダウンミックスした基本信号に、チャンネル間のレベル差や位相差情報を付加することで、96kbps程度で5.1チャンネルサラウンド再生を可能とするMPEGサラウンド方式が存在する。これはISO/IEC 23003-1として標準化された方式である。
MPEGサラウンド方式は、基本信号がダウンミクシング信号であるため、従来機器でも特に問題なく再生できるコンパチビリティがある上に、AAC5.1チャンネルに比べても低レートで同じ程度の音質が実現できる特長がある。
このため、MPEGサラウンド方式は、新たなシステムへの採用が検討されている。特に低ビットレートを主体とする地上デジタルテレビのワンセグ放送やデジタルラジオの実用化試験放送の1セグメント放送などでは、これまでAAC5.1チャンネルを放送しようとしてもビットレートが不足するため出来なかった。しかし、96kbps程度から可能なMPEGサラウンド方式の採用によって、ワンセグと同程度のビットレートで本格的なサラウンド放送を実用化する可能性がでてきた。
このMPEGサラウンド方式は、日本において2011年以降VHF帯を用いて検討がなされているマルチメディア放送にも適するものと考えられる。この場合5.1チャンネルサラウンド放送には従来のAAC5.1チャンネルに代えてMPEGサラウンド方式が採用される可能性が高い。
図16A~図16Eは、AAC、AAC+SBR(Spectral Band Replication:スペクトル帯域拡張)、MPEGサラウンドの各フォーマット構成、および基本信号であるAAC2チャンネル信号のみを取り出す装置の構成の一部を示すブロック図である。図中の“ヘッダ”はMPEG-2 AACのADTS固定ヘッダのことである。また図中の“Ch”および“ch”はチャンネルの略語として用いる。このことは他の図でも同様とする。
図16Aは、通常のMPEG-2 AACのフレーム構造を示す図である。図16Bは、MPEG-2 AACで表される基本信号にSBR方式で表される高域周波数情報を付加したフレーム構造を示す図である。
図16Cは、MPEG-2 AACで表される基本信号にチャンネル拡張情報を付加したMPEGサラウンドのフレーム構造を示す図である。
図16Dは、MPEG-2 AACで表される基本信号にSBR方式で表される高域周波数情報とチャンネル拡張情報を付加したMPEGサラウンドのフレーム構造を示す図である。
図16Eは、受信したデータから基本信号であるAAC2チャンネル信号のみを取り出す装置の構成の一部を示すブロック図である。
日本の放送では、基本信号としてはMPEG-2 AACの2チャンネルステレオが使用される。MPEG-2 AACの拡張方式であるAAC+SBRおよびMPEGサラウンド方式は、ともに基本信号の上に拡張情報を付加したフォーマット構造を有する。
これらのフレーム構成を有するデータ列はバースト状のストリームとして伝送される。
図16A~図16Dに示すいずれの方式においても、ヘッダおよび基本信号部のフォーマット構成は共通である。従来のMPEG-2 AACのフレーム構造では、図16Aのように、基本信号の後はヌルデータなどで埋められるパディング領域である。そのため、MPEG-2 AACに対応する従来のデコーダであれば、図16A~図16Dのいずれのデータが入力された場合でも、ヘッダおよび基本信号部のフォーマット構成が共通であるために、MPEG-2 AACの基本信号部だけは少なくとも再生することができるコンパチビリティを有する。
さらに図16Eに記載の、基本信号である2チャンネル信号のみを取り出す装置について説明する。図16Eにおいて、図15に示すブロックと同じ機能を有するブロックは同符号とし簡単のため説明を略す。AAC2チャンネルデコーダ112は図16A~図16Dに示す何れの信号であっても基本信号のみをデコード処理しMPEG-2 AACの2チャンネルステレオを再生し出力する。
図17は、従来の各種受信機のデコード処理を一覧にまとめて示す図である。
図17には2つのタイプの受信機について例示している。これまで説明した2チャンネル再生専用機と5.1チャンネル再生受信機である。
2チャンネル再生専用機としてはポータブル機器を想定するが高音質とするためのSBRにも対応する。5.1チャンネル再生受信機としては車載型のチューナを想定し、5.1チャンネルサラウンド放送を受信する場合は少なくとも5+1個のスピーカーでサラウンド音場を楽しむことができる。また2チャンネルステレオ放送の場合は従来通り2チャンネルステレオでも楽しめるが、5.1チャンネルの疑似サラウンドとするための処理を加えて共通のスピーカーユニットを利用しても良い。
図18は、従来の5.1チャンネル再生専用受信装置の一例を示すブロック図である。図18において、ストリーム情報解析部111からは基本信号、SBR情報、チャンネル拡張情報、SBR情報有無データ、およびチャンネル拡張情報有無データが出力される。
基本信号はAAC2チャンネルデコーダ112へ、SBR情報はSBR情報解析部117へ、チャンネル拡張情報はチャンネル拡張情報解析部122へそれぞれ出力される。SBR情報有無データ、およびチャンネル拡張情報有無データはともにモード制御部141へそれぞれ出力される。
帯域拡張部118はAAC2チャンネルデコーダ112で復号化された基本信号を基にして高域にスペクトルをコピーして帯域拡張する。また、帯域拡張部118は、SBR情報解析部117の出力を用いてエンベロープのエネルギーが周波数軸上で滑らかになるように制御する。
チャンネル拡張部130は基本信号を基にチャンネル拡張情報解析部122の出力を用いてチャンネル拡張を行い5.1チャンネル信号を生成する。モード制御部141はSBR情報有無データが有る場合に帯域拡張された基本信号を選択するようセレクタ119を制御する。また、モード制御部141はチャンネル拡張情報有無データが有る場合に5.1チャンネル信号を選択するようセレクタ121を制御する。セレクタ119の2チャンネル信号は5.1チャンネル疑似サラウンド部120で疑似サラウンド信号に変換されてセレクタ121へ出力される。このような構成は、例えば車載型の受信機に適用される。
図19は、従来のチャンネル拡張部130の構成の一例を示すブロック図である。
詳細説明は簡単のために略すが、メインのパスに実数係数QMF分析フィルタ301、ナイキスト分析フィルタ304、ナイキスト合成フィルタ307、実数係数QMF合成フィルタ310および遅延部302、308など、多くのフィルタおよび遅延要素を含む。そのため、処理時間が数10ms~数100msかかる。
なお、チャンネル拡張部130は、これら構成要素に加え、実数複素数変換部303および309を備えている。
図20は、従来の5.1チャンネル疑似サラウンド部120の一例を示すブロック図である。5.1チャンネル疑似サラウンド部120では、入力される2チャンネル基本信号にサイド情報が含まれていないため、相関検出部201で2チャンネル基本信号からチャンネル間の相関検出を行って、マトリックス分配・合成部202およびリバーブエコーフィルタ処理部203を制御して5.1チャンネル信号を生成する。
図21は、従来の受信機の音声種別変更検出および変更補助処理フローを示すフローチャートである。
図21において、まず、受信機は、ステップS11でPIDを設定して選局関連の設定を行う。
受信機は、音声パケット受信かどうかをステップS13で判定しながら音声パケットのみを取り出してヘッダ情報解析のステップS14へ移行する。ステップS14においては、受信機は、ヘッダ情報を解析してプロファイルおよび標本化周波数などを判別するが、2チャンネルとMPEGサラウンドの判別はここでは未だつかない。
受信機は、ステップS15で基本信号としてのAAC2チャンネルデータ処理を行う。次に、受信機は、ステップS16において基本信号の後に続く領域にチャンネル拡張情報があるかどうかを判定する。この判定のためには前回の判定結果からの変化を根拠とするため少なくとも送出周期以上の時間を要する。エラーが想定される場合の確実な判定は繰り返し回数に比例してその確度が高まることになる。変更がなければステップS13へ戻る。変更があれば、受信機は、速やかに音声ミュート処理およびチャンネル拡張部130の初期化を行う(ステップS17)。受信機は、異音の発生する可能性のある時間に対して、適切なマージンをみて所定時間ウェイトし、ミュートを保持する(ステップS18)。次に受信機は、音声デミュート(ミュート解除)を行って再生信号の出力を行う(ステップS19)。
ISO/IEC 13818-1
ISO/IEC 13818-7(MPEG-2 Audio AAC)
MPEGサラウンド規格書:ISO/IEC 23003-1
ARIB規格書:ARIB STD-B10
ARIB規格書:ARIB ARIB STD-B32
以上のように、MPEGサラウンド方式のデータは、2チャンネル機器にとってはチャンネル拡張部分を無視するだけで基本信号の2チャンネルが再生できるメリットがあるため、MPEGサラウンド方式は、ポータブル機器などにも適する優れた方式である。このために、MPEGサラウンド方式では、基本信号だけでなくヘッダも2チャンネルAACと全く同じ構成としてレガシーの2チャンネル機器が誤動作しないようにしている。すなわち差があるのはチャンネル拡張領域の有無だけである。
このことは、フォーマットの判別が不要な2チャンネル機器にとっては好都合である反面、5.1チャンネル機器にとっては必ずしも都合が良くない。これは、フォーマットの判別が早急に必要な場合であっても、ヘッダ解析からはフォーマットの判別がつかないためである。基本信号の後に続く領域にチャンネル拡張情報があるかどうかを繰り返し判定するために相当時間を要してしまう。
図22は、従来の5.1チャンネル受信機における2chから5.1chへのシーケンスを説明するタイミング図である。
図22のA)は音声モードの変化を示しており、タイミングT01で2チャンネルから5.1チャンネルに切換えられている。すなわち5.1チャンネルモードに遷移する。
図22のB)は送出される音声PESの変化を示している。タイミングT01まで2チャンネルAACで符号化したデータが送出され、それ以降はMPEGサラウンドで符号化したデータが送出される。日本のデジタル放送においては、ARIB規格ARIB STD-B32において、音声パラメータの切換え時に500msのミュート(無音)を入れるよう規定されている。そのため、タイミングT01からタイミングT03までの間は無音データが送出されることになる。
図22のE)はこのような信号を受信する受信機のデコード処理タイミングを示すものである。受信機はモードの変更の有無を検出し判別するまでに所定の時間を要するため、タイミングT02でモードの変更の有無を検出し、それから音声ミュート処理およびチャンネル拡張部130の初期化を行う(図21のS17に相当)。
図22のF)は受信機からの音声出力の変化を示している。受信機は、デコーダの初期化に要する所定の時間経過後のタイミングT04からデコード処理を始め、デコーダ遅延時間経過後のタイミングT05で初めてデコード処理データが得られる。これにより、ミュートを解除して再生音を出力できるようになる。
放送送出側では、切換え時のミュート時間経過後のタイミングT03から次のプログラムの音声を出力し始める。すなわちタイミングT03がプログラムの頭になる。このタイミングT03からデコード遅延を経過するタイミングT06が受信再生の頭出しのポイントとなる。
タイミングT02の時間的な位置は、放送波の受信品質によってはモード変更の有無を判別するために時間を要することなどに起因して大きく変わる。T02が図のように遅れて、結果としてタイミングT05がタイミングT06より遅れると、遅れた分の時間だけプログラムの頭の音声がとぎれる。
すなわちタイミングT06からタイミングT05までの間とぎれることになる。また、送出側でミュートする500msの部分であっても受信エラーで無音データが雑音に化けることも想定される。そのため、受信側でモード変更を検出してミュートを開始するまでの間は異音のおそれが残る。
図23は、従来の5.1チャンネル受信機の5.1chから2chへのシーケンスを説明するタイミング図である。図22とほぼ同様であるため説明は省略する。チャンネル拡張部130の初期化に要する時間が不要であるので若干問題は減少するものの、同様な問題が生じる。
新たに開発されたMPEGサラウンド方式が放送方式に採用されると仮定すると、MPEGサラウンド方式と従来のMPEG-2 AAC2チャンネル方式とを共存して運用する形態になると考えられる。
マルチメディア放送では、それらを時間単位あるいはプログラム単位で選択して放送することになる。例えば野球の実況放送では臨場感を提供するためMPEGサラウンド方式を用いて、途中に挿入するコマーシャル放送は一般的なAAC2チャンネルを用いる場合などである。
この時、切換え時の問題がある。元々繋ぎ目なしの連続出音は困難なので多少の無音(ミュート)時間が入ることは避けられない。しかし、それ以上に受信装置で切換えに要する検出時間が長くなるとミュート制御関連のタイミングが遅れるために、切換え後のプログラムのスタート部分が無音になる頭切れが発生する恐れがあり、最悪の場合は異音が発生する恐れがある。
本発明は、前記従来の課題を解決するもので、デジタル放送受信機において、伝送される音声信号の符号化方式に応じた処理判断を短時間で行うことを可能とした、デジタル放送送信装置、デジタル放送受信装置、およびデジタル放送送受信システムを提供することを目的とする。
課題を解決するために、本発明の一態様に係るデジタル放送送信装置は、入力される音声信号を符号化して音声符号化信号へ変換し、変換後の音声符号化信号を含む音声ストリームパケットを生成することでPESデータを生成するパケット生成部と、音声符号化方式がMPEGサラウンドであることを示すコンポーネント種別ID、および、音声コンポーネント種別の変更予約を示す変更予約IDを含むコンポーネント記述子を更新する記述子更新部と、更新したコンポーネント記述子をパケット化することでセクションデータを生成するパケット化部と、前記PESデータと前記セクションデータとを多重化する多重化部と、前記多重化部から得られる多重化したデータを変調して送信する変調部とを備える。
上記本態様に係るデジタル放送送信装置によれば、本態様のデジタル放送送信装置から送信されたデータを受信するデジタル放送受信装置で、MPEGサラウンド放送であることの判別に要する時間が短縮でき、ストリームの解析を待つことなく確実に判別できる。そのため、当該デジタル放送受信装置では、例えばAAC2チャンネルモードから5.1チャンネルモードに切換えられた場合であっても、デコード処理の切換えおよびミュート処理が短時間に実行できる効果がある。
また、本発明の一態様に係るデジタル放送送信装置は、さらに、マニュアルまたは送出プログラミングによる指示によって、前記音声コンポーネント種別の変更点を決定し、前記変更点の所定の前後時間において変更予約IDが出力されるように前記記述子更新部を制御するシーケンス制御部を備えるとしてもよい。
これに対応する受信機では事前に変更ポイントを知ることが出来るので、デコード処理やミュート処理のタイミングをさらに早められる。ひいては異音の保護のために変更時に挿入する無音の時間をシステム的に短縮することができる。
また、本発明の一態様に係るデジタル放送送信装置において、前記シーケンス制御部は、前記変更予約IDが送出される間の音声が無音となるように前記パケット生成部を制御するとしてもよい。
また、本発明の一態様に係るデジタル放送送信装置において、前記シーケンス制御部は、前記変更予約IDの送出の開始のタイミングが、前記変更点よりも500ミリ秒前から1ミリ秒前までのいずれかのタイミングとなるように、前記記述子更新部を制御するとしてもよい。
また、本発明の一態様に係るデジタル放送受信装置は、少なくとも音声符号化方式がMPEGサラウンドであることを示すコンポーネント種別IDを含むコンポーネント記述子をパケット化して送信される多重化放送を受信し、前記多重化放送に含まれる音声を出力するデジタル放送受信装置であって、前記多重化放送を受信する受信部と、受信した前記多重化放送のデータである多重化データに含まれるPESデータから、符号化された音声信号である音声符号化信号を含む音声ストリームパケットを取得する第一パケット解析部と、前記多重化データに含まれるセクションデータから音声符号化方式がMPEGサラウンドであることを示すコンポーネント種別IDおよび音声コンポーネント種別の変更予約を示す変更予約IDを含むコンポーネント記述子を検出する第二パケット解析部とを備える。
上記態様にかかるデジタル放送受信装置によれば、MPEGサラウンド放送であることの判別に要する時間が短縮でき、ストリームの解析を待つことなく確実に判別できる。そのため、当該デジタル放送受信装置では、AAC2チャンネルモードから切換えられた場合であっても、デコード処理の切換えおよびミュート処理が短時間に実行できる効果がある。さらに、事前に変更ポイントを知ることが出来るのでデコード処理の初期化やミュート処理のタイミングを早められる。
また、本発明の一態様に係るデジタル放送受信装置において、前記第二パケット解析部が変更予約IDを検出した場合、音声をミュートするためのミュート制御信号を出力するモード制御部を備えるとしてもよい。
また、本発明は、本発明の一態様に係るデジタル放送送信装置、および、本発明の一態様に係るデジタル放送受信装置を備えるデジタル放送送受信システムとして実現することもできる。
また、本発明は、本発明の一態様に係るデジタル放送送信装置が実行する処理を含むデジタル放送送信方法として実現することもできる。
また、本発明は、本発明の一態様に係るデジタル放送受信装置が実行する処理を含むデジタル放送受信方法として実現することもできる。
また、本発明は、本発明の一態様に係るデジタル放送送信方法、および、本発明の一態様に係るデジタル放送受信方法のそれぞれをコンピュータに実行させるプログラムとして実現することもできる。これらプログラムのそれぞれは、当該プログラムが記録された記録媒体として実現することもできる。そして、当該プログラムをインターネット等の伝送媒体又はDVD等の記録媒体を介して配信することもできる。
また、本発明は、本発明の一態様に係るデジタル放送送信装置が備える構成要素を含む1つまたは複数の集積回路として実現することもできる。
また、本発明は、本発明の一態様に係るデジタル放送受信装置が備える構成要素を含む1つまたは複数の集積回路として実現することもできる。
本発明によれば、デジタル放送受信機において、伝送される音声信号の符号化方式に応じた処理判断を短時間で行うことを可能とした、デジタル放送送信装置、デジタル放送受信装置、およびデジタル放送送受信システムを提供できる。
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、本実施の形態では、音声符号化方式にMPEGサラウンドを用いたデジタル放送伝送システムを例にとり説明する。
本実施の形態では、MPEG規格を一部修正して新たなコンポーネント種別データの記述子を伝送するための追加を行うことを前提としている。しかし、MPEG規格の修正ができない場合であっても事業者規定として割り当てられている領域があるので、この領域をARIB規格で新たに規定することができる。この場合、MPEG規格を一部修正する場合と、標準化の範囲は異なることになるが、全く同様の情報伝送ができるので、どちらの場合も本発明の作用効果は同一である。
図1は、本発明の実施の形態におけるデジタル放送送信装置の構成を示すブロック図である。
デジタル放送送信装置60は、音声信号に関して符号化情報パケットを生成し、生成した符号化情報パケットにコンポーネント種別データとしてMPEGサラウンドの種別IDおよび変更予約ID情報を記述して音声信号に併せて伝送する送信装置である。
デジタル放送送信装置60は、音声信号入力切換部50、音声信号符号化部51、パケット化部52、多重化部55、シーケンス制御部42、コンポーネント記述子更新部57、パケット化部54および変調部56を備える。
なお、音声信号符号化部51とパケット化部52とにより、本発明のデジタル放送送信装置におけるパケット生成部による処理が実現される。また、パケット化部54は、本発明のデジタル放送送信装置におけるパケット化部の一例である。
番組を構成する2チャンネルステレオまたは5.1チャンネルサラウンド信号は、音声信号入力切換部50に入力されて切換え選択され、音声信号符号化部51に入力されてデジタル信号に変換される。変換されたデジタル信号は、パケット化部52にてヘッダ情報を付加され、PES化される。
同時に、シーケンス制御部42はマニュアルまたは送出プログラミング指示に基づいて音声信号入力切換部50を制御するとともに、コンポーネント記述子更新部57へコンポーネント種別データとしてMPEGサラウンド種別IDおよび変更予約IDを入力する。
コンポーネント記述子更新部57は、入力されたコンポーネント種別データにより、パケット化部54に対して出力する音声コンポーネント記述子を更新する。なお、「音声コンポーネント記述子」は、単に「コンポーネント記述子」と表記される場合もある。
コンポーネント記述子更新部57から出力されたデータは他のPATおよびPMTとともにパケット化部54に入力される。パケット化部54は、入力されたこれらデータをセクション形式でパケット化する。
コンポーネント種別データを受信機に伝送することで、受信機の最適動作に大きな効果がある。例えば、受信機側では、音声信号の符号化方式がAACであるかMPEGサラウンドであるかを基本信号の復号化開始よりも早く知ることができる。
従来であれば、1フレーム分の基本信号を複数のパケットからすべて抽出し、復号した後にはじめて、音声信号がAACで符号化されているかMPEGサラウンドで符号化されているかを知ることができた。
これに対し、本実施の形態のデジタル放送送信装置60によれば、音声信号がAACで符号化されているかMPEGサラウンドで符号化されているかを示す記述子が、音声信号のPESパケットとは別に、符号化情報としてセクション形式でパケット化されている。これにより、受信機では、音声信号の復号を開始する前に符号化情報を知ることができる。これにより、受信機において、確実に音声信号のデコード処理ができるという効果を得ることができる。
図2は、本発明の実施の形態におけるデジタル放送送信装置60における音声出力切換えの一例を示すフローチャートである。
シーケンス制御部42に、マニュアルまたは送出プログラミング指示により音声信号データの入力切換え指示が入力される(S01)と、シーケンス制御部42は、符号化情報モード変更ありか無しかを判定(S02)し、変更ありの場合は変更点の決定(S03)を行う。
変更無しの場合はループしながら、変更ありになるのを待つ。変更点が決定(S03)されると、シーケンス制御部42は、変更前処理(S04)として、変更予約IDを出力するとともに、好ましくは、音声信号符号化部51を制御することで、音声信号に対し、適時フェードアウトなどの処理を開始する。所定の時間経過後、シーケンス制御部42は、変更処理として、音声信号符号化部51を制御することで、音声PESデータ切換えを行う(S05)。その後、シーケンス制御部42は、変更後処理として変更予約IDの送出を停止するとともに、音声信号符号化部51を制御することで、変更後の音声信号を適時フェードインさせてデミュート処理(S06)をする。
図3は、本発明の実施の形態のデジタル放送送信装置60における音声出力切換え(2chから5.1ch)の一例を示すタイミングチャートである。
図3のA)は音声モード、図3のB)は音声信号PESの符号化形式、図3のC)は音声コンポーネント記述子の種別ID、図3のD)は変更予約IDのタイミングチャートである。
図3に示すS01、S04、S05、およびS06は、図2のフローチャートのステップと対応づけている。すなわちシーケンス制御部42は、切換え指示(S01)により変更前処理(S01)として変更予約ID“Ox17”を送出し始め、切換え処理(S05)点で音声PESをミュートしたまま符号化モードを切換え、同時に種別IDを切り換える。
なお、変更予約IDは、当該変更点の所定の前後時間(当該変更点から所定の時間だけ前または後のタイミングで出力される。例えば、当該変更点よりも500ミリ秒前から1ミリ秒前までのいずれかのタイミングで送出が開始される。
シーケンス制御部42は、変更後処理(S06)点では変更予約IDを停止し、音声ミュートを解除する。変更予約ID“Ox17”はMPEGサラウンドの有無が変わるという内容である。つまり現行2チャンネルステレオであったのが、5.1チャンネルMPEGサラウンドに変更されることを意味する。
逆にMPEGサラウンドから2チャンネルステレオに変更する場合も変更予約ID“Ox17”が使用される。現行の種別IDからMPEGサラウンドの機能の有無が変更されるという意味である。
なお、現行規格の音声コンポーネント記述子ではコンポーネント種別として図13に示すものが規定されているが、MPEGサラウンドを識別できるコンポーネント種別が未規定である。そこで本発明においては音声コンポーネント記述子のコンポーネント種別IDを追加してMPEGサラウンドの識別が出来るようにした。
MPEGサラウンド以外にもSBR付きの識別などが出来るように追加修正した一覧を図4Aおよび図4Bに示す。
図4Aは、本発明の実施の形態において、音声コンポーネント記述子に追加する種別IDの一覧を示す図であり、図4Bは、追加するモードの変更予約IDの一覧を示す図である。変更予約IDではMPEGサラウンドの変更以外に、SBRの変更およびサンプリング周波数の変更予約も出来るように拡張している。
図5は、音声のモード変更例を説明する遷移図である。XY平面の第1象限にサンプリング周波数16kHzないし48kHzまでのノーマルモードを配置して示し、第2象限に同じくMPEGサラウンド付きモードを配置して示し、第4象限にSBR付きモードを配置して示し、さらに第3象限にSBRおよびMPEGサラウンド付きモードを配置して示す。
例えば太線で示すように、モードM03(サンプリング周波数24kHzノーマル)からSBRが付加されM13と遷移し、SBRを止めてサンプリング周波数48kHzにしたM06へ遷移し、MPEGサラウンドを付加したM26へ遷移した後にさらにSBRを付加してM33へ遷移する。図4Aおよび図4Bに示す追加を行えば、音声コンポーネント記述子でこれらの遷移をすべて表すことができる。なお、SBR付きモードでサンプリング周波数が制限されているのは、単に規格の運用規定によるものである。
以上のように、音声コンポーネント記述子の拡張によって、考えられるすべてのモードの識別と変更予約の記述を伴った多重化データの送出が可能となる。これらは、本発明の実施の形態におけるデジタル放送送信装置60から送出される。
次に、デジタル放送送信装置60から送信される放送を受信する受信装置について説明する。
図6は、本発明の実施の形態におけるデジタル放送送信装置60の放送を受信して5.1チャンネル信号を再生するデジタル放送受信装置の構成を示すブロック図である。
図6に示すデジタル放送受信装置70は、デジタル放送送信装置60において符号化された音声信号の符号化情報が記述されたセクションパケットを解析することにより、音声信号を符号化時の符号化方式に従って復号するとともに、符号化方式の切換え点の前後においてもスムーズに切換えて再生する受信装置である。
デジタル放送受信装置70は、図示しない、アンテナ101、復調部102、および逆多重化部103を備える。デジタル放送受信装置70はさらに、PESデータを解析するパケット解析部10、ストリーム情報解析部11、AAC2チャンネルデコーダ12、SBR情報解析部17、チャンネル拡張情報解析部22、帯域拡張部18、セレクタ19、チャンネル拡張部31、2chの信号から5.1chの疑似サラウンド信号に変換する5.1チャンネル疑似サラウンド部20、セレクタ21、モード制御部41、セクションデータを解析するパケット解析部25、およびID検出部27を備える。
なお、パケット解析部10は、本発明のデジタル放送受信装置における第一パケット解析部の一例である。また、パケット解析部25およびID検出部27により、本発明のデジタル放送受信装置における第二パケット解析部の処理が実現される。
アンテナ101を介して受信したデジタル放送波は、復調部102にて受信処理され、多重化されたTSP列を出力する。逆多重化部103で、受信したTSP列からは、PESデータおよびセクションデータが出力される。
PESデータはパケット解析部10へ入力され、パケット解析部10は、当該PESデータから、符号化された音声信号である音声符号化信号を含む音声ストリームパケットを取得する。取得された音声ストリームパケットはストリーム情報解析部11によって解析される。また、ストリーム情報解析部11から基本信号、SBR情報、チャンネル拡張情報およびSBR情報有無データ、チャンネル拡張情報有無データが出力される。
基本信号はAAC2チャンネルデコーダ12へ、SBR情報はSBR情報解析部17へ、チャンネル拡張情報はチャンネル拡張情報解析部22へ出力される。SBR情報有無データ、チャンネル拡張情報有無データはともにモード制御部41へそれぞれ出力される。
帯域拡張部18はAAC2チャンネルデコーダ12で復号化された基本信号を基にして高域にスペクトルをコピーして帯域拡張する。また、帯域拡張部18は、SBR情報解析部17の出力を用いてエンベロープのエネルギーが滑らかになるように制御する。チャンネル拡張部31は少なくとも基本信号を基にチャンネル拡張情報解析部22の出力を用いてチャンネル拡張を行い5.1チャンネル信号の生成を行う。以上は従来と同様である。
従来と異なるのは、第1に、パケット解析部25にてセクションデータから符号化情報を抽出した後、当該符号化情報を、ID検出部27に入力して追加種別IDおよび変更予約IDを検出し、検出した追加種別IDおよび変更予約IDをモード制御部41へ入力するところである。
追加種別IDおよび変更予約IDの内容としてSBR情報有無データおよびチャンネル拡張情報有無データに相当する種別IDが含まれるので、これらについてはストリーム情報解析部11の結果と2重に情報を得ることになる。ただし得られるタイミングが異なる。従来の情報に代えてより確実で早急に判別できる追加種別IDおよび変更予約IDだけとしてももちろん良い。
モード制御部41はこれらの情報を基に、音声信号がSBR付きである場合に帯域拡張された基本信号を選択するようセレクタ19を制御する。また、モード制御部41は、音声信号がMPEGサラウンド付きである場合に5.1チャンネル信号を選択するようセレクタ21を制御する。
従来と異なる第2のポイントは、変更予約IDの検出とその利用である。変更予約IDは音声符号化方式の変更点より以前に検出が可能となる。これにより、事前に音声を徐々にフェードアウトしてミュートするためのミュート制御信号をモード制御部41から音声出力部(図示せず)に出力することができる。また、同時にチャンネル拡張部31の初期化信号として変更予約IDを出力する。つまり、変更予約IDは、MPEGサラウンドのチャンネル拡張モードへ移行した場合の処理を早めるためにも用いられる。
図7は、本発明に好適なチャンネル拡張部31の具体的な構成例を示すブロック図である。
チャンネル拡張部31の機能的な構成は、従来のチャンネル拡張部130の機能的な構成と同じである。しかし、それぞれのフィルタおよび遅延部に初期化信号が与えられるように構成されている。これにより、残存するゴミデータにより異音が発生することが防止され、またそのためにゼロデータなどを印加するなどのシーケンスを不要とする。これにより、新規のデータが得られると直ぐにチャンネル拡張部31でチャンネル拡張処理を開始できる効果を生じる。
図8は、本発明の実施の形態のデジタル放送送信装置60における音声種別変更検出および変更補助処理フローを示すフローチャートである。
従来と同一または同様のステップは図21と同符号を付して説明は省略する。
従来と異なるのは、ステップS11でPIDを設定して選局関連の設定を行った直後に、コンポーネント種別IDおよび変更予約IDの検出判定を行うステップ(S22)が追加された点である。より具体的には、S22でYESの場合にはS13からS16までのステップをスキップしてダイレクトにS17へ処理が移行し、音声ミュート処理およびチャンネル拡張部31の初期化を行うためのパスP22が追加されている。
このため、従来技術における課題であった、前回の判定結果からの変化を根拠として2チャンネルとMPEGサラウンドとの判別行うために時間を要していた処理期間が短縮される。
図9は、本発明の実施の形態の5.1chシステムにおける2chから5.1chへのシーケンスを示すタイミング図である。
図9のA)は音声モードであり、タイミングT01で2チャンネルから5.1チャンネルに切換える。すなわちモード遷移する。
図9のB)は送出される音声PESである。タイミングT01まで2チャンネルAACで、それ以降のモードはMPEGサラウンドで符号化したデータが送出される。切換え時のミュート(無音)は500msから200msに短くされている。
図9のC)は送出される種別IDである。タイミングT01まで2/0モード(ステレオ)で、それ以降3/2+LFEモード(MPEGサラウンド)の種別IDが送出される。
図9のD)は送出される変更予約IDである。タイミングT01に先がけてタイミングT00からMPEGサラウンドの変更が予約されることを示す“0x17”が送出され、T07まで送出が繰り返される。
図9のE)はこのような信号を受信するデジタル放送送信装置60のデコード処理タイミングを示すものである。デジタル放送送信装置60は変更予約IDを検出してモードの変更の有無を事前に知る(T02)ため、タイミングT02で初期化を開始し、かつ、変更後のMPEGサラウンドのデコード処理をT04には開始できる。
図9のF)は音声出力の状態を示す図である。初期化に要する時間経過後、タイミングT04からデコード処理遅延後のタイミングT05でデコード処理データが得られ、ミュート解除して再生音を出力出来るようになる。
図9のG)は付加出力としての疑似サラウンド2chから5.1chのタイミングである。チャンネル拡張部31と同様に、5.1チャンネル疑似サラウンド部20による、フィルタおよび遅延の処理による全体への影響を軽減できる。全体への影響と言うのは、MPEGシステムのバッファ制御への負荷が下がることを含むものである。
図10は、本発明の実施の形態の5.1chシステムにおける5.1chから2chへのシーケンスを示すタイミング図である。
各シーケンスは、図9と同様であるので詳細説明を省くが、チャンネル拡張部31などの初期化のための時間が短縮され全体にミュート時間をさらに短縮できる。
図11は、本発明の実施の形態における2チャンネルステレオ信号を再生するデジタル放送受信装置の構成を示すブロック図である。2チャンネルステレオの場合は従来と同様に問題は少ない。
図11に示すデジタル放送受信装置80は、基本的な構成は図6に示すデジタル放送受信装置と同じである。しかし、5.1chの音声の再生に関する構成要素(5.1チャンネル疑似サラウンド部20、およびチャンネル拡張部31)を備えず、2チャンネル疑似サラウンド部26を備えている。2チャンネル疑似サラウンド部26はモード制御部44に制御される。
図12は、本発明の実施の形態の2chシステムにおいて5.1ch、2ch、および5.1chの順にモードが遷移する場合のシーケンスを示すタイミング図である。2チャンネルステレオの場合は従来と同様に問題はない。
以上のように、本発明は、デジタル放送受信機において、伝送される音声信号の符号化方式に応じた処理判断を短時間で行うことを可能とした、デジタル放送送信装置、デジタル放送受信装置、およびデジタル放送送受信システムを提供することを可能とする。
なお、本発明を上記実施の形態に基づいて説明してきたが、本発明は、上記の実施の形態に限定されないのはもちろんである。以下のような場合も本発明に含まれる。
(1)本発明は、マイクロプロセッサ、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、蓄積メモリユニット、ディスプレイ、およびマンマシンインターフェースなどから構成されるコンピュータシステムによって実現してもよい。動的あるいは固定的に蓄積されるコンピュータプログラムにしたがって動作することにより、各装置は、その機能を達成するよう構成されたものである。
(2)上記の各装置(60、70、80)を構成する構成要素の一部または全部は、システムLSIから構成されているとしてもよい。具体的には、マイクロプロセッサ、ROM、RAMなどを含んで構成されるコンピュータシステムである。コンピュータプログラムが記憶され、前記コンピュータプログラムにしたがって動作することにより、システムLSIは、その機能を達成する。
(3)本発明は、脱着可能なICカードまたは単体のモジュールから構成されているとしてもよい。前記ICカードまたは前記モジュールは、マイクロプロセッサ、ROM、RAMなどを含んで構成されるコンピュータシステムである。コンピュータプログラムが記憶され、前記コンピュータプログラムにしたがって動作することにより、その機能を達成する。
(4)本発明は、本発明のデジタル放送送信装置およびデジタル放送受信装置それぞれによって実行される処理を含む方法として実現してもよい。また、これらの方法をコンピュータにより実現するコンピュータプログラムであるとしてもよいし、前記コンピュータプログラムからなるデジタル信号であるとしてもよい。
さらに、本発明は、これらプログラムのそれぞれが記録された記録媒体として実現することもできる。
本発明は、音声、映像および文字等の情報をデジタル方式で伝送するデジタル放送伝送システム、並びに、デジタル放送伝送システムを構成するデジタル放送送信装置およびデジタル放送受信装置に適し、特に、デジタルテレビ、セットトップボックス、カーナビゲーションシステム、携帯型ワンセグテレビなどの、デジタル放送受信装置に適している。
10、25、110、125 パケット解析部
11、111 ストリーム情報解析部
12、112 AAC2チャンネルデコーダ
17、117 SBR情報解析部
18、118 帯域拡張部
19、21、116、119、121 セレクタ
20、120 5.1チャンネル疑似サラウンド部
22、122 チャンネル拡張情報解析部
26 2チャンネル疑似サラウンド部
27 ID検出部
31、130 チャンネル拡張部
41、44、141 モード制御部
42、142 シーケンス制御部
50、150 音声信号入力切換部
51、151 音声信号符号化部
52、54、152、154 パケット化部
55、155 多重化部
56、156 変調部
57 コンポーネント記述子更新部
60 デジタル放送送信装置
70、80 デジタル放送受信装置
101 アンテナ
102 復調部
103 逆多重化部
113 AAC5.1チャンネルデコーダ
114 ダウンミクシング係数解析部
115 ダウンミクシング合成部
153 記述子符号化部
11、111 ストリーム情報解析部
12、112 AAC2チャンネルデコーダ
17、117 SBR情報解析部
18、118 帯域拡張部
19、21、116、119、121 セレクタ
20、120 5.1チャンネル疑似サラウンド部
22、122 チャンネル拡張情報解析部
26 2チャンネル疑似サラウンド部
27 ID検出部
31、130 チャンネル拡張部
41、44、141 モード制御部
42、142 シーケンス制御部
50、150 音声信号入力切換部
51、151 音声信号符号化部
52、54、152、154 パケット化部
55、155 多重化部
56、156 変調部
57 コンポーネント記述子更新部
60 デジタル放送送信装置
70、80 デジタル放送受信装置
101 アンテナ
102 復調部
103 逆多重化部
113 AAC5.1チャンネルデコーダ
114 ダウンミクシング係数解析部
115 ダウンミクシング合成部
153 記述子符号化部
Claims (11)
- 入力される音声信号を符号化して音声符号化信号へ変換し、変換後の音声符号化信号を含む音声ストリームパケットを生成することでPESデータを生成するパケット生成部と、
音声符号化方式がMPEGサラウンドであることを示すコンポーネント種別ID、および、音声コンポーネント種別の変更予約を示す変更予約IDを含むコンポーネント記述子を更新する記述子更新部と、
更新したコンポーネント記述子をパケット化することでセクションデータを生成するパケット化部と、
前記PESデータと前記セクションデータとを多重化する多重化部と、
前記多重化部から得られる多重化したデータを変調して送信する変調部と
を備えるデジタル放送送信装置。 - さらに、マニュアルまたは送出プログラミングによる指示によって、前記音声コンポーネント種別の変更点を決定し、前記変更点の所定の前後時間において変更予約IDが出力されるように前記記述子更新部を制御するシーケンス制御部を備える
請求項1に記載のデジタル放送送信装置。 - 前記シーケンス制御部は、前記変更予約IDが送出される間の音声が無音となるように前記パケット生成部を制御する
請求項2に記載のデジタル放送送信装置。 - 前記シーケンス制御部は、前記変更予約IDの送出の開始のタイミングが、前記変更点よりも500ミリ秒前から1ミリ秒前までのいずれかのタイミングとなるように、前記記述子更新部を制御する
請求項2に記載のデジタル放送送信装置。 - 少なくとも音声符号化方式がMPEGサラウンドであることを示すコンポーネント種別IDを含むコンポーネント記述子をパケット化して送信される多重化放送を受信し、前記多重化放送に含まれる音声を出力するデジタル放送受信装置であって、
前記多重化放送を受信する受信部と、
受信した前記多重化放送のデータである多重化データに含まれるPESデータから、符号化された音声信号である音声符号化信号を含む音声ストリームパケットを取得する第一パケット解析部と、
前記多重化データに含まれるセクションデータから音声符号化方式がMPEGサラウンドであることを示すコンポーネント種別IDおよび音声コンポーネント種別の変更予約を示す変更予約IDを含むコンポーネント記述子を検出する第二パケット解析部と
を備えるデジタル放送受信装置。 - 前記第二パケット解析部が変更予約IDを検出した場合、音声をミュートするためのミュート制御信号を出力するモード制御部を備える
請求項5に記載のデジタル放送受信装置。 - デジタル放送送信装置と、デジタル放送受信装置とを備えるデジタル放送送受信システムであって、
前記デジタル放送送信装置は、
入力される音声信号を符号化して音声符号化信号へ変換し、変換後の音声符号化信号を含む音声ストリームパケットを生成することでPESデータを生成するパケット生成部と、
音声符号化方式がMPEGサラウンドであることを示すコンポーネント種別IDおよび音声コンポーネント種別の変更予約を示す変更予約IDを含むコンポーネント記述子を更新する記述子更新部と、
更新したコンポーネント記述子をパケット化することでセクションデータを生成するパケット化部と、
前記PESデータと前記セクションデータとを多重化する多重化部と、
前記多重化部から得られる多重化したデータを変調して送信する変調部とを有し、
前記デジタル放送受信装置は、
少なくとも音声符号化方式がMPEGサラウンドであることを示すコンポーネント種別IDを含むコンポーネント記述子をパケット化して送信される多重化放送を受信し、前記多重化放送に含まれる音声を出力するデジタル放送受信装置であって、
前記多重化放送を受信する受信部と、
受信した前記多重化放送のデータである多重化データに含まれるPESデータから、符号化された音声信号である音声符号化信号を含む音声ストリームパケットを取得する第一パケット解析部と、
前記多重化データに含まれるセクションデータから音声符号化方式がMPEGサラウンドであることを示すコンポーネント種別IDおよび音声コンポーネント種別の変更予約を示す変更予約IDを含むコンポーネント記述子を検出する第二パケット解析部とを有する
デジタル放送送受信システム。 - 入力される音声信号を符号化して音声符号化信号へ変換し、変換後の音声符号化信号を含む音声ストリームパケットを生成することでPESデータを生成するパケット生成ステップと、
音声符号化方式がMPEGサラウンドであることを示すコンポーネント種別IDおよび音声コンポーネント種別の変更予約を示す変更予約IDを含むコンポーネント記述子を更新する記述子更新ステップと、
更新したコンポーネント記述子をパケット化することでセクションデータを生成するパケット化ステップと、
前記PESデータと前記セクションデータとを多重化する多重化ステップと、
前記多重化部から得られる多重化したデータを変調して送信する変調ステップと
を含むデジタル放送送信方法。 - 入力される音声信号を符号化して音声符号化信号へ変換し、変換後の音声符号化信号を含む音声ストリームパケットを生成することでPESデータを生成するパケット生成部と、
音声符号化方式がMPEGサラウンドであることを示すコンポーネント種別ID、および、音声コンポーネント種別の変更予約を示す変更予約IDを含むコンポーネント記述子を更新する記述子更新部と、
更新したコンポーネント記述子をパケット化することでセクションデータを生成するパケット化部と、
前記PESデータと前記セクションデータとを多重化する多重化部と、
前記多重化部から得られる多重化したデータを変調して送信する変調部と
を備える集積回路。 - 少なくとも音声符号化方式がMPEGサラウンドであることを示すコンポーネント種別IDを含むコンポーネント記述子をパケット化して送信される多重化放送を受信し、前記多重化放送に含まれる音声を出力するためのデジタル放送受信方法であって、
前記多重化放送を受信する受信ステップと、
受信した前記多重化放送のデータである多重化データに含まれるPESデータから、符号化された音声信号である音声符号化信号を含む音声ストリームパケットを取得する第一パケット解析ステップと、
前記多重化データに含まれるセクションデータから音声符号化方式がMPEGサラウンドであることを示すコンポーネント種別IDおよび音声コンポーネント種別の変更予約を示す変更予約IDを含むコンポーネント記述子を検出する第二パケット解析ステップと
を含むデジタル放送受信方法。 - 少なくとも音声符号化方式がMPEGサラウンドであることを示すコンポーネント種別IDを含むコンポーネント記述子をパケット化して送信される多重化放送を受信し、前記多重化放送に含まれる音声を出力する集積回路であって、
前記多重化放送を受信する受信部と、
受信した前記多重化放送のデータである多重化データに含まれるPESデータから、符号化された音声信号である音声符号化信号を含む音声ストリームパケットを取得する第一パケット解析部と、
前記多重化データに含まれるセクションデータから音声符号化方式がMPEGサラウンドであることを示すコンポーネント種別IDおよび音声コンポーネント種別の変更予約を示す変更予約IDを含むコンポーネント記述子を検出する第二パケット解析部と
を備える集積回路。
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